🗊Презентация Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. (Лекция 11)

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. (Лекция 11), слайд №1Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. (Лекция 11), слайд №2Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. (Лекция 11), слайд №3Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. (Лекция 11), слайд №4Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. (Лекция 11), слайд №5Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. (Лекция 11), слайд №6Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. (Лекция 11), слайд №7Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. (Лекция 11), слайд №8Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. (Лекция 11), слайд №9Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. (Лекция 11), слайд №10Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. (Лекция 11), слайд №11Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. (Лекция 11), слайд №12Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. (Лекция 11), слайд №13Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. (Лекция 11), слайд №14Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. (Лекция 11), слайд №15Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. (Лекция 11), слайд №16Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. (Лекция 11), слайд №17Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. (Лекция 11), слайд №18Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. (Лекция 11), слайд №19Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. (Лекция 11), слайд №20Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. (Лекция 11), слайд №21Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. (Лекция 11), слайд №22Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. (Лекция 11), слайд №23Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. (Лекция 11), слайд №24Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. (Лекция 11), слайд №25Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. (Лекция 11), слайд №26Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. (Лекция 11), слайд №27Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. (Лекция 11), слайд №28Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. (Лекция 11), слайд №29Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. (Лекция 11), слайд №30Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. (Лекция 11), слайд №31Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. (Лекция 11), слайд №32Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. (Лекция 11), слайд №33Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. (Лекция 11), слайд №34Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. (Лекция 11), слайд №35Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. (Лекция 11), слайд №36Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. (Лекция 11), слайд №37Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. (Лекция 11), слайд №38Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. (Лекция 11), слайд №39Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. (Лекция 11), слайд №40Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. (Лекция 11), слайд №41Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. (Лекция 11), слайд №42Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. (Лекция 11), слайд №43Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. (Лекция 11), слайд №44Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. (Лекция 11), слайд №45Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. (Лекция 11), слайд №46Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. (Лекция 11), слайд №47Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. (Лекция 11), слайд №48

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. (Лекция 11). Доклад-сообщение содержит 48 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Первое начало термодинамики применительно к атмосфере
Описание слайда:
Первое начало термодинамики применительно к атмосфере

Слайд 2





Удельный объем
υ = 1/ρ
Описание слайда:
Удельный объем υ = 1/ρ

Слайд 3





Первое начало термодинамики
Описание слайда:
Первое начало термодинамики

Слайд 4





Первое начало термодинамики для воздуха, рассматриваемого как идеальный газ
Описание слайда:
Первое начало термодинамики для воздуха, рассматриваемого как идеальный газ

Слайд 5





Уравнение состояния воздуха
Описание слайда:
Уравнение состояния воздуха

Слайд 6


Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. (Лекция 11), слайд №6
Описание слайда:

Слайд 7


Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. (Лекция 11), слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8





При р = const,  dp = 0 – процесс изобарический
Описание слайда:
При р = const, dp = 0 – процесс изобарический

Слайд 9





Уравнение Майера
сυ = 818 Дж/(кг • К), ср =1006 Дж/(кг • К), 
ср - сυ =288 Дж/(кг • К), cp/cυ = к = 1,40
Описание слайда:
Уравнение Майера сυ = 818 Дж/(кг • К), ср =1006 Дж/(кг • К), ср - сυ =288 Дж/(кг • К), cp/cυ = к = 1,40

Слайд 10





Первое начало термодинамики
Описание слайда:
Первое начало термодинамики

Слайд 11





Адиабатический процесс
Описание слайда:
Адиабатический процесс

Слайд 12





Первое начало термодинамики для адиабатического процесса
Описание слайда:
Первое начало термодинамики для адиабатического процесса

Слайд 13


Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. (Лекция 11), слайд №13
Описание слайда:

Слайд 14





Уравнение Пуассона
(уравнение сухой адиабаты)
Описание слайда:
Уравнение Пуассона (уравнение сухой адиабаты)

Слайд 15





Сухоадиабатический градиент
Описание слайда:
Сухоадиабатический градиент

Слайд 16





Первое начало термодинамики
Описание слайда:
Первое начало термодинамики

Слайд 17





Перовое начало термодинамики для адиабатического процесса:
Описание слайда:
Перовое начало термодинамики для адиабатического процесса:

Слайд 18





Сухоадиабатическим градиентом называется понижение температуры при адиабатическом подъеме сухой воздушной частицы, отнесенное к единице высоты
Описание слайда:
Сухоадиабатическим градиентом называется понижение температуры при адиабатическом подъеме сухой воздушной частицы, отнесенное к единице высоты

Слайд 19





В общем случае сухоадиабатический градиент:
Описание слайда:
В общем случае сухоадиабатический градиент:

Слайд 20





Значения γа для некоторых планет Солнечной системы:
Описание слайда:
Значения γа для некоторых планет Солнечной системы:

Слайд 21






Если считать сухоадиабатический градиент постоянной величиной:

–dTi/dz = γа
Описание слайда:
Если считать сухоадиабатический градиент постоянной величиной: –dTi/dz = γа

Слайд 22





Политропическим процессом называется такой процесс, при котором приток тепла к воздушной частице пря­мо пропорционален изменению температуры:
Политропическим процессом называется такой процесс, при котором приток тепла к воздушной частице пря­мо пропорционален изменению температуры:
Описание слайда:
Политропическим процессом называется такой процесс, при котором приток тепла к воздушной частице пря­мо пропорционален изменению температуры: Политропическим процессом называется такой процесс, при котором приток тепла к воздушной частице пря­мо пропорционален изменению температуры:

Слайд 23





Частными случаями политропического процесса являются:
адиабатический процесс (с = 0, dq = 0);
 изобарический процесс (с = ср, dq = cpdT);
 изостерический процесс (с =cυ, dq = cυdT);
 изотермический процесс (с = ± ∞, dT = 0).
Описание слайда:
Частными случаями политропического процесса являются: адиабатический процесс (с = 0, dq = 0); изобарический процесс (с = ср, dq = cpdT); изостерический процесс (с =cυ, dq = cυdT); изотермический процесс (с = ± ∞, dT = 0).

Слайд 24





Потенциальная температура
Температура, которую примет воздушная частица, если ее опустить или поднять сухоадиабатически с исходного уровня до уровня, где давление равно 1000 гПа, носит название потенциальной температуры (Θ).
Описание слайда:
Потенциальная температура Температура, которую примет воздушная частица, если ее опустить или поднять сухоадиабатически с исходного уровня до уровня, где давление равно 1000 гПа, носит название потенциальной температуры (Θ).

Слайд 25





Рассмотрим два состояния воздушной частицы: начальное (Ti, р) и конечное (Θ, 1000 гПа).
Описание слайда:
Рассмотрим два состояния воздушной частицы: начальное (Ti, р) и конечное (Θ, 1000 гПа).

Слайд 26





При давлении на поверхности Земли                 р0 = 1000 гПа
Описание слайда:
При давлении на поверхности Земли р0 = 1000 гПа

Слайд 27





Если  p0 ≠ 1000 гПа
Описание слайда:
Если p0 ≠ 1000 гПа

Слайд 28





Вблизи уровня моря h ≈ 8 м/гПа, поэтому при дополнительном опускании от поверхности Земли до уровня 1000 гПа частица нагревается: 
Вблизи уровня моря h ≈ 8 м/гПа, поэтому при дополнительном опускании от поверхности Земли до уровня 1000 гПа частица нагревается:
Описание слайда:
Вблизи уровня моря h ≈ 8 м/гПа, поэтому при дополнительном опускании от поверхности Земли до уровня 1000 гПа частица нагревается: Вблизи уровня моря h ≈ 8 м/гПа, поэтому при дополнительном опускании от поверхности Земли до уровня 1000 гПа частица нагревается:

Слайд 29





При сухоадиабатических перемещениях одной и той же воздушной частицы потенциальная температура сохраняет постоянное значение
При сухоадиабатических перемещениях одной и той же воздушной частицы потенциальная температура сохраняет постоянное значение
Описание слайда:
При сухоадиабатических перемещениях одной и той же воздушной частицы потенциальная температура сохраняет постоянное значение При сухоадиабатических перемещениях одной и той же воздушной частицы потенциальная температура сохраняет постоянное значение

Слайд 30





При адиабатическом движении воздушной частицы
Описание слайда:
При адиабатическом движении воздушной частицы

Слайд 31





приток тепла к воздушной частице связан с изменением ее потенциальной температуры:
Описание слайда:
приток тепла к воздушной частице связан с изменением ее потенциальной температуры:

Слайд 32


Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. (Лекция 11), слайд №32
Описание слайда:

Слайд 33





Введем следующие обозначения:
Описание слайда:
Введем следующие обозначения:

Слайд 34





При адиабатическом перемещении воздушной частицы ее полная энергия не изменяется:
При адиабатическом перемещении воздушной частицы ее полная энергия не изменяется:
Описание слайда:
При адиабатическом перемещении воздушной частицы ее полная энергия не изменяется: При адиабатическом перемещении воздушной частицы ее полная энергия не изменяется:

Слайд 35





Адиабатические процессы во влажном ненасыщенном воздухе
Описание слайда:
Адиабатические процессы во влажном ненасыщенном воздухе

Слайд 36





Количество теплоты:
работа расширения dw = pdvi
изменение внутренней энергии сухой частицы воздуха duc = (1 - s)cυcdTi 
изменение внутренней энергии водяного пара duп = s∙cυп dTi ,
где s — доля водяного пара, cυc и cυп —удельные теплоемкости сухого воздуха и водяного пара при постоянном объеме
Описание слайда:
Количество теплоты: работа расширения dw = pdvi изменение внутренней энергии сухой частицы воздуха duc = (1 - s)cυcdTi изменение внутренней энергии водяного пара duп = s∙cυп dTi , где s — доля водяного пара, cυc и cυп —удельные теплоемкости сухого воздуха и водяного пара при постоянном объеме

Слайд 37





Первое начало термодинамики
Описание слайда:
Первое начало термодинамики

Слайд 38





уравнение состояния влажного воздуха
Описание слайда:
уравнение состояния влажного воздуха

Слайд 39





Первое начало термодинамики
Описание слайда:
Первое начало термодинамики

Слайд 40





При адиабатическом подъеме (dq = 0) влажного ненасыщенного воздуха изменение температуры, отнесенное к единице высоты:
В реальных условиях R ≈ Re ≈ Rc
Описание слайда:
При адиабатическом подъеме (dq = 0) влажного ненасыщенного воздуха изменение температуры, отнесенное к единице высоты: В реальных условиях R ≈ Re ≈ Rc

Слайд 41





Вывод:
температура влажной ненасыщенной частицы изменяется при адиабатическом подъеме практически так же, как и температура сухой частицы;
кривой состояния для влажного ненасыщенного воздуха служит сухая адиабата.
Описание слайда:
Вывод: температура влажной ненасыщенной частицы изменяется при адиабатическом подъеме практически так же, как и температура сухой частицы; кривой состояния для влажного ненасыщенного воздуха служит сухая адиабата.

Слайд 42





 Влажноадиабатические процессы
Влажноадиабатическим называется адиабатический процесс, протекающий во влажном насыщенном воздухе.
Описание слайда:
Влажноадиабатические процессы Влажноадиабатическим называется адиабатический процесс, протекающий во влажном насыщенном воздухе.

Слайд 43





Кривая состояния насыщенной частицы при ее адиабатическом подъеме называется влажной адиабатой.
Кривая состояния насыщенной частицы при ее адиабатическом подъеме называется влажной адиабатой.
Изменение температуры частицы при подъеме на единицу высоты при влажноадиабатическом процессе  называется влажноадиабатическим градиентом γ'а.
Описание слайда:
Кривая состояния насыщенной частицы при ее адиабатическом подъеме называется влажной адиабатой. Кривая состояния насыщенной частицы при ее адиабатическом подъеме называется влажной адиабатой. Изменение температуры частицы при подъеме на единицу высоты при влажноадиабатическом процессе называется влажноадиабатическим градиентом γ'а.

Слайд 44





При влажноадиабатическом процессе: 
а) температура поднимающейся частицы уменьшается с высотой, но медленнее, чем при сухоадиабатическом процессе (γ'а < γа); 
б) доля пара sm вследствие конденсации уменьшается с высотой; 
в) относительная влажность поднимающегося воздуха постоянна (f = 100 % = const).
Описание слайда:
При влажноадиабатическом процессе: а) температура поднимающейся частицы уменьшается с высотой, но медленнее, чем при сухоадиабатическом процессе (γ'а < γа); б) доля пара sm вследствие конденсации уменьшается с высотой; в) относительная влажность поднимающегося воздуха постоянна (f = 100 % = const).

Слайд 45






Адиабатический подъем влажного воздуха до достижения состояния насыщения (до уровня конденсации) называется сухой стадией, а в состоянии насыщения (выше уровня конденсации) — влажной стадией (рис.).
Описание слайда:
Адиабатический подъем влажного воздуха до достижения состояния насыщения (до уровня конденсации) называется сухой стадией, а в состоянии насыщения (выше уровня конденсации) — влажной стадией (рис.).

Слайд 46





Термодинамические графики
Термодинамическими графиками называются адиабатные диаграммы, специально приспособленные для анализа данных аэрологического зондирования атмосферы и определения условий атмосферной стратификации.
Описание слайда:
Термодинамические графики Термодинамическими графиками называются адиабатные диаграммы, специально приспособленные для анализа данных аэрологического зондирования атмосферы и определения условий атмосферной стратификации.

Слайд 47





Виды термодинамических графиков:
Эмаграмма Рефсдаля (x=T, y=-RlnP);
Тефиграмма Шоу (x=Т, y=φ);
Аэрограмма Рефсдаля (x=lnT, y= -RlnP);
Россбиграмма (x=s, y=Θ);
Штювеграмма (x=T, y=P^(AR/Cp))
Зондограмма Лайхтмана (x=lnT, y=T∙φ)
T – температура, Р – давление, φ – энтропия, s – отношение смеси, близкое по величине к удельной влажности (массовой доли водяного пара), Θ – потенциальная энергия, R – удельная газовая постоянная,            Ср – удельная теплоемкость при постоянном давлении, А – термический эквивалент работы.
Описание слайда:
Виды термодинамических графиков: Эмаграмма Рефсдаля (x=T, y=-RlnP); Тефиграмма Шоу (x=Т, y=φ); Аэрограмма Рефсдаля (x=lnT, y= -RlnP); Россбиграмма (x=s, y=Θ); Штювеграмма (x=T, y=P^(AR/Cp)) Зондограмма Лайхтмана (x=lnT, y=T∙φ) T – температура, Р – давление, φ – энтропия, s – отношение смеси, близкое по величине к удельной влажности (массовой доли водяного пара), Θ – потенциальная энергия, R – удельная газовая постоянная, Ср – удельная теплоемкость при постоянном давлении, А – термический эквивалент работы.

Слайд 48


Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. (Лекция 11), слайд №48
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию